Resumos de notícias quânticas: 30 de janeiro de 2024:
ORCA Computing avança na corrida de computação quântica com aquisição
Computação ORCA, líder em computação quântica, avançou significativamente sua posição na indústria com a aquisição da Divisão Integrada de Fotônica da GXC, com sede em Austin, Texas. Esta divisão, conhecida por suas soluções fotônicas avançadas para os principais clientes comerciais e governamentais dos EUA, incluindo a DARPA, aprimora as capacidades da ORCA em fotônica quântica. Após a implantação bem-sucedida de quatro sistemas fotônicos quânticos PT-1 em 2023, este movimento estratégico permite que a ORCA contorne o extenso investimento e pesquisa em materiais fotônicos tradicionais. A aquisição inclui ativos, propriedade intelectual e tecnologia relacionados à fotônica da GXC, com a experiente equipe do Texas se fundindo com a força de trabalho existente da ORCA. Esta integração visa melhorar os produtos da série PT da ORCA e promover a computação quântica escalonável e tolerante a falhas. A trajetória de crescimento da ORCA inclui liderar um projeto significativo de subsídios do governo do Reino Unido, fornecer unidades da Série PT para clientes de alto perfil e embarcar em diversas iniciativas em setores como Energia, Defesa e HPC. A aquisição, reconhecida como um diferencial importante por especialistas do setor, fortalece a posição da ORCA como fornecedora de sistemas quânticos comercialmente viáveis e de alto desempenho, melhorando também a pesquisa científica e as colaborações de desenvolvimento, conforme observado por parceiros como o Poznan Supercomputing and Networking Center.
Ricardo Murray, CEO e cofundador da ORCA Company, disse Por dentro da tecnologia quântica: “Esta aquisição representa um marco importante para a ORCA, impulsionando-nos na corrida quântica, contornando anos de investimento e exploração em materiais fotônicos integrados tradicionais. Também nos permite trazer design fotônico avançado internamente para que possamos continuar fornecendo aos nossos clientes as melhores tecnologias do mundo. Temos o prazer de dar as boas-vindas à nossa nova equipe de especialistas líderes em fotônica integrada na ORCA. A sua riqueza de experiência e conhecimento expande o nosso conhecimento e conjunto de competências e melhora significativamente a nossa presença global.”
Nasdaq aceita plano da Quantum para recuperar a conformidade de listagem
Quantum Corporation, listado em Nasdaq como QMCO, tem recebeu aprovação do Departamento de Qualificações de Listagem do Mercado de Ações da Nasdaq por seu plano de recuperação da conformidade, apresentado inicialmente em 16 de janeiro de 2024. Este endosso fornece à Quantum um prazo estendido, agora definido para 7 de maio de 2024, para apresentar seu Formulário 10-Q para o fiscal trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023. Este desenvolvimento marca um passo significativo para a empresa na manutenção da conformidade com os requisitos de listagem da Nasdaq, oferecendo um prazo estendido para cumprir suas obrigações de relatórios.
Dispositivos spintrônicos baseados em material quântico operam com potência ultrabaixa
A integração de tecnologias de inteligência artificial como Chat-GPT em vários setores destaca a crescente importância de dispositivos semicondutores avançados capazes de processar grandes quantidades de dados. Neste domínio, a memória spin, conhecida pelo seu menor consumo de energia do que os semicondutores de silício convencionais, está a emergir como uma tecnologia promissora de próxima geração. Pesquisadores Dr. Jun Woo Choi do Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia e o professor Se-Young Park da Universidade Soongsil fizeram passos significativos nesta área. Eles demonstraram que memória de consumo ultrabaixo pode ser criada usando materiais quânticos em dispositivos spintrônicos. Esses dispositivos utilizam uma heteroestrutura de material bidimensional, permitindo o controle da informação do spin do elétron em níveis de potência notavelmente baixos. Ao aplicar uma tensão mínima (cerca de 5 V) a um dispositivo feito de materiais ferromagnéticos e ferroelétricos bidimensionais, a coercividade necessária para alterar a direção de rotação no ferromagneto pode ser reduzida em mais de 70%. Este avanço, que envolve mudanças induzidas por voltagem nas propriedades de spin dos ferromagnetos através de alterações no material ferroelétrico adjacente, abre caminho para o desenvolvimento de dispositivos de memória de spin de potência ultrabaixa. Dr. Choi acredita que esta tecnologia reforçará significativamente a vantagem competitiva na indústria de semicondutores, especialmente no contexto dos desafios recentes.
Em outras notícias: Natureza artigo: “Quem precisa de qubits? Físicos criam ‘qumodes’ baseados em luz para computação quântica”
Os físicos fizeram um grande avanço na computação quântica ao demonstrar o potencial dos 'qumodes' como uma alternativa aos qubits tradicionais, afirma um recente Natureza artigo de notícias. Qubits, os blocos de construção padrão dos computadores quânticos, são baseados em objetos físicos como elétrons que exibem propriedades binárias. Em contraste, os qumodes, propostos pela primeira vez em 2001, operam em um continuum de propriedades, como o brilho de um pulso de luz, oferecendo mais do que apenas dois estados discretos. Shunya Konno e sua equipe da Universidade de Tóquio criaram com sucesso qumodes modificando intrincadamente os pulsos de laser, removendo os fótons um por um e gerando interferência entre pares de pulsos. Esses qumodes podem realizar cálculos quânticos digitais e corrigir erros nesses cálculos. Este avanço sugere que os computadores quânticos fotônicos baseados em qumode poderiam potencialmente ultrapassar os sistemas baseados em qubit, exigindo significativamente menos qumodes para executar algoritmos que precisariam de centenas ou milhares de qubits. Além disso, os sistemas baseados em qumode podem ser mais fáceis de escalar e menos suscetíveis a erros computacionais, apresentando uma direção promissora para futuras tecnologias de computação quântica.
Em outras notícias: Ciência Viva artigo: “Como esse novo tipo de qubit em temperatura ambiente poderia inaugurar a próxima fase da computação quântica?”
Um recente Ciência ao vivo artigo destaca que os cientistas avançaram significativamente na computação quântica ao desenvolver um qubit que pode atingir a coerência quântica à temperatura ambiente, um estado anteriormente alcançável apenas perto do zero absoluto. Este novo qubit utiliza um cromóforo baseado em pentaceno dentro de uma estrutura metal-orgânica (MOF), que restringe o movimento da molécula, mantendo assim o estado emaranhado dos elétrons excitados. Os qubits tradicionais codificam informações nos estados de spin do elétron e requerem temperaturas extremamente baixas e são propensos à decoerência devido a perturbações. Esta nova abordagem, detalhada num artigo publicado em 3 de janeiro na Science Advances, utiliza a fissão singlete em cromóforos para criar superposição em qubits a temperaturas muito mais altas. Os pesquisadores alcançaram coerência quântica em elétrons à temperatura ambiente por mais de 100 nanossegundos, expondo esses cromóforos a pulsos de micro-ondas. Embora aumentar e controlar as interações entre vários qubits continue a ser um desafio, este avanço é visto como um passo significativo em direção a uma computação quântica mais prática, evitando potencialmente a complexa correção de erros necessária nos atuais sistemas quânticos.
Kenna Hughes-Castleberry é editora-chefe da Inside Quantum Technology e comunicadora científica da JILA (uma parceria entre a University of Colorado Boulder e o NIST). Suas áreas de escrita incluem tecnologia profunda, computação quântica e IA. Seu trabalho foi apresentado na Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica e muito mais.
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- Fonte: https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-january-30-2024-orca-computing-leaps-forward-in-quantum-computing-race-with-acquisition-cisco-announces-new-quantum-networking-collaboration-with-uk-startup-nuquantum-nasdaq-a/
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